CN118713107B 分布式光储协同的配电网两阶段电压控制方法及装置 (湖南大学)_第1页
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文档简介

分布式光储协同的配电网两阶段电压控制本发明实施例提供一种分布式光储协同的控制的第一阶段是以光储节点电压偏差最小为当判断获知光伏逆变器调节后的光储节点电压2步骤S2,根据所述配电网数据对配电网的潮流模步骤S3,基于所述光储节点电压与光伏逆变器无功步骤S6,利用前两个时刻的光储节点电压和光伏无功功ij忽略有功和无功线损,假设各光储节点电压3步骤S2中,考虑配备光伏逆变器的光储节点电压控制假设仅通过光伏逆变器测量光储节点电压以及调整注入配电网的无功功v-[i,v⃞,'(10)PVL4max5将式(22)中的qPV代入式(16)得到拉格t+1为t+1时刻的对偶变量,是通过对偶变量的最近两t+1的表达式为:t+1的迭代表达式为:和βt+1分别为t和t+1时刻的辅助变量β,θt和θt+1分别为t和t+1时刻的辅助变量61时刻的拉格朗日算子μ,vi,t和vi,t_1分别为t和t_1时刻的光储节点电压,和分别为光储节点i在t+1、t和t_1时刻的拉格朗日算子qi,min为光储节点i最大吸收7在t+1时刻的拉格朗日算子μj,t+1为光储节点j在t+1时刻的拉格朗日上式中,pBESS是表示分布式储能注入配电网的有功功率;和分别是储能有功功率输出的上限和下限,考虑储能容量和有功功有功输出的上限,和分别为节点i处储能的最大充电功率和最大放电功率;8光储节点i能够通过与相邻光储节点j通信来更新分布式处理模块,用于根据所述配电网数据对配电网的潮流模型建立模块,用于基于所述光储节点电压与光伏逆变器无功功率的关9无功电压控制模块,用于基于加速对偶上升算法,对所述配电网电光储协同模块,用于判断光伏逆变器调节后的光储节点电压是否超过预设电压阈值,有功电压控制模块,用于利用前两个时刻的光储节点电压和述程序或指令被处理器执行时能够实现上述权利要求1至7中任意一项所述的分布式光储[0005]第一方面,本发明实施例提供一种分布式光储协同的配电网两阶段电压控制方[0036]XGG为光伏无功波动的光储节点电压的灵敏度矩阵,XGL为负荷无功波动的光储节近两个时刻的线性组合获得的加速变量,α为加速投影梯度法的步长,为函数g和βt+1分别为t和t+1时刻的辅助变量β,θt和θt+1分别为t和t+1时刻的辅助t_1时刻的拉格朗日算子qi,min为光伏逆变器i最大吸收无功功率,qi,max为光伏逆变器i最大发出无功功率,vi,min为光伏逆变器i节点电压上限,vi,min为光伏逆变器i节点电压下拉格朗日算子μj,t+1为节点j在t+1时刻的拉格朗日算子μ,为节点j在t+1时刻的拉[0101]第二方面,本发明实施例提供一种分布式光储协同的配电网两阶段电压控制装式光伏和分布式储能的配电网数据,根据配电网数据对配电网的潮流模型进行线性化处[0114]图1为本发明实施例提供的分布式光储协同的配电网两阶段电压控制方法流程[0116]图3为本发明实施例提供的含分布式光伏和分布式储能的123节点IEEE配电网拓[0126]图13为本发明实施例提供的分布式光储协同的配电网两阶段电压控制装置的结一个主要障碍是由于配电馈线的反向潮流引起的感应电压上升。在光伏发电的高渗透率[0131]有鉴于此,本发明实施例提供一种分布式光储协同的配电网两阶段电压控制方无功波动的光储节点电压的灵敏度矩阵,XGL为负荷无功波动的光储节点电压的灵敏度矩[0177]图4为本发明实施例提供的加速对偶上升算法原理图。图4中光伏储能系统i和相邻光储系统j是指本发明实施例中的光储节点i及其相邻的光储节点j。加速对偶上升算法近两个时刻的线性组合获得的加速变量,α为加速投影梯度法的步长,为函数g和βt+1分别为t和t+1时刻的辅助变量β,θt和θt+1分别为t和t+1时刻的辅助日算子μ,vi,t和vi,t_1分别为t和t_1时刻的光储节点电压,和分别为节点i[0201]由于矩阵是稀疏矩阵,非零元素只出现在节点i的邻居节点中。而且,矩阵非零元素只出现在节点i的邻居节点和邻居节点的邻居节点中。然后光伏逆变器以分[0204]本实施例中,利用前两个时刻光储节点i的电压和光伏无功功率更新拉格朗日乘子,与相邻光储节点j通信以交换拉格朗日乘子信息,得到当前时刻光伏逆变器的无功功时刻有功输出的上限,e"和分别为节点i处储能的最大充电功率和最大放电功照式(22)式(33)中的加速对偶上升算法,利用前两个时刻的光储节点电压和光伏无功功和分布式储能的IEEE123总线馈线对所提出的分布式光储协同的配电网两阶段电压控制方法进行数值评估。其中,额定电压值为4.16kV,可接受范围设定为额定值的±5BESS间分辨率为15分钟。图8为本发明实施例提供的仅考虑光伏无功控制时光储节点电压变化[0236]图13为本发明提供的分布式光储协同的配电网两阶段电[0238]处理模块1302,用于根据所述配电网数据对配电网的潮[0239]模型建立模块1303,用于基于所述光储节点电压与光伏逆变器无功功率的关系计算机设备上配备的插接式硬盘,智能存储卡(SmartMediaCard,SMC),安全数字[0252]处理器1401在一些实施例中可以是一中央处理器(CentralProcessingUnit,网两阶段电压控制程序,该分布式光储协同的配电网两阶段电压控制程序被处理器执行以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;

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